射频轨道角动量波束的产生与应用研究
致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
缩写、符号清单、术语表 | 第16-21页 |
1 绪论 | 第21-39页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第21-25页 |
1.2 轨道角动量波束研究现状 | 第25-35页 |
1.2.1 光频段OAM波束 | 第25-26页 |
1.2.2 微波频段OAM波束 | 第26-28页 |
1.2.3 轨道角动量波束的产生 | 第28-35页 |
1.3 本文的研究内容及结构安排 | 第35-39页 |
1.3.1 研究主要内容及创新点 | 第35-37页 |
1.3.2 结构安排 | 第37-39页 |
2 环形行波天线模型及OAM天线设计 | 第39-61页 |
2.1 环形行波天线模型 | 第39-43页 |
2.2 阵列天线模型 | 第43-45页 |
2.2.1 周向及径向环形阵列天线模型 | 第43-45页 |
2.3 环形行波谐振腔天线模型 | 第45-58页 |
2.3.1 环形行波谐振腔模型 | 第45-46页 |
2.3.2 谐振腔模式分析 | 第46-58页 |
2.4 OAM谐振腔天线设计 | 第58页 |
2.5 平面OAM波束天线 | 第58-59页 |
2.6 本章小结 | 第59-61页 |
3 基于半模基片集成波导的集成OAM天线 | 第61-73页 |
3.1 基片集成波导的概念和基本原理 | 第61-63页 |
3.2 基片集成波导的等效原理 | 第63-64页 |
3.3 基于HMSIW的OAM天线设计 | 第64-72页 |
3.3.1 基于HMSIW的环形谐振腔 | 第64-65页 |
3.3.2 基于HMSIW的OAM模式复用天线 | 第65-67页 |
3.3.3 天线仿真及测试结果 | 第67-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
4 基于超表面技术的OAM波束产生 | 第73-89页 |
4.1 平面透镜螺旋相位板 | 第73-83页 |
4.1.1 相位叠加设计原理 | 第73-75页 |
4.1.2 单元结构设计 | 第75-78页 |
4.1.3 仿真与实验结果 | 第78-83页 |
4.2 基于变换光学的OAM波束产生 | 第83-87页 |
4.2.1 变换原理 | 第83-85页 |
4.2.2 建模仿真 | 第85-87页 |
4.3 本章小结 | 第87-89页 |
5 基于平面OAM波束的压缩感知成像技术 | 第89-103页 |
5.1 成像原理 | 第89-93页 |
5.1.1 概念简介 | 第89-90页 |
5.1.2 理论模型与测量矩阵 | 第90-93页 |
5.2 建模仿真 | 第93-94页 |
5.3 平面OAM波束天线设计 | 第94-97页 |
5.4 实验验证 | 第97-101页 |
5.4.1 实验设置 | 第97-98页 |
5.4.2 实验结果 | 第98-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-103页 |
6 基于平面OAM波束的波束赋形技术 | 第103-117页 |
6.1 波束赋形概念简介 | 第103-106页 |
6.2 基于平面OAM波束的波束赋形原理 | 第106-112页 |
6.2.1 波束性质 | 第106-107页 |
6.2.2 波束准正交特性 | 第107-110页 |
6.2.3 波束扫描原理 | 第110-111页 |
6.2.4 平面OAM模态波束赋形技术特点 | 第111-112页 |
6.3 波束赋形系统实验验证 | 第112-114页 |
6.4 波束扫描实验验证 | 第114-116页 |
6.5 本章小结 | 第116-117页 |
7 总结与展望 | 第117-121页 |
7.1 全文总结 | 第117-118页 |
7.2 工作展望 | 第118-121页 |
参考文献 | 第121-135页 |
发表文章目录 | 第135-136页 |